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公开(公告)号:CN105254916A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510642379.0
申请日:2015-09-30
Applicant: 西南交通大学
IPC: C08J9/28 , C08J3/075 , C08L79/02 , C08K9/02 , C08K3/04 , C08G73/02 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30
Abstract: 一种氧化石墨烯/聚多巴胺复合气凝胶的制备方法,步骤如下:A、将0.15-0.7g多巴胺粉末溶于10-18ml蒸馏水中,在室温下与50-60ml浓度为5-6mg/ml的氧化石墨烯水溶液进合,搅拌得到氧化石墨烯/多巴胺混合溶液;B、边搅拌边在混合溶液中逐滴加入3-9mL浓度为0.1-0.12mol/L的三羟甲基氨基甲烷的缓冲液,继续搅拌2-2.5h;然后静置使多巴胺充分聚合,得到氧化石墨烯/聚多巴胺复合材料水凝胶;C、将复合材料水凝胶置于-20~-10℃环境下冷冻24-30h后,冷冻干燥处理,即得氧化石墨烯/聚多巴胺复合气凝胶。该方法工艺简单,制备的复合气凝胶孔隙率高、吸附性优异、强度高等优点。
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公开(公告)号:CN102690528A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210208506.2
申请日:2012-06-25
Applicant: 西南交通大学
IPC: C08L101/00 , C08L69/00 , C08L55/02 , C08L51/00 , C08L23/12 , C08L77/02 , C08L51/06 , C08L23/06 , C08L23/08 , H01B1/24 , C08K9/00 , C08K9/02 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08J3/22
Abstract: 本发明公开了一种熔融共混制备聚合物基导电复合材料的方法,其特征在于:其步骤是:1)原料的选择:2)对导电填料进行相关处理;3)熔融共混;本发明所述的制备方法先将导电填料与聚合物一和聚合物二的增容聚合物熔融共混制备母料,在这一过程中导电填料在增容聚合物中分散。再将母料与聚合物一和聚合物二进行熔融共混,此时搭载有导电填料的增容聚合物由于与聚合物一和聚合物二均具有一定的化学或物理相互作用,趋于分布在聚合物一与聚合物二的界面以降低两相界面张力,因此导电填料也随之分布在高聚物共混物聚合物一与聚合物二的界面,但导电填料的含量增加到一定时,在两相界面上形成导电通路,从而发生聚合物的导电逾渗现象,电导率大幅提高。
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公开(公告)号:CN102408562A
公开(公告)日:2012-04-11
申请号:CN201110286812.3
申请日:2011-09-23
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种具有核-壳结构的聚苯胺/四氧化三铁复合物的制备方法,其作法是:a、取1.5-2.5份重的聚乙二醇、1份重的四水合二氯化铁,分别溶于水中,再混合得水溶胶;调节其pH值为12.0-13.0,再加入0.05份重的双氧水,55-65℃下搅拌反应4小时,得分散有聚苯胺/四氧化三铁胶体粒子的水基磁流体;b、在水基磁流体中加入过硫酸铵,搅拌后静置8-32小时,完成胶体壳层对过硫酸铵的吸附;c、在b步骤后的水基磁流体中加入苯胺单体,0-5℃的冰浴条件下静置5小时,水洗过滤得固态物;d、将固态物在40-50℃温度下干燥即得。该方法易于控制复合物的组分构成、微观形貌;复合物中吸波物质含量高、吸波性能好。
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公开(公告)号:CN220083354U
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202320558056.3
申请日:2023-03-21
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本实用新型公开了一种光热转换的太阳能蓄热水箱,涉及可再生能源热储能技术领域,解决了现有太阳能热水相变蓄能水箱结构复杂,依靠水体向相变材料传热,储能速度缓慢,且消耗水体热量,降低热水温度的技术问题。本实用新型包括蓄热水箱,所述蓄热水箱上端面设置有所述光热转换相变层,所述光热转换相变层外密封覆盖有透明保温防护罩。本实用新型可以通过光热转换相变层在太阳辐射下进行光热转换,将太阳能转化为热能,相变材料发生相变储存热量,透明保温防护罩具有透过可见光及热量阻隔的作用,防止转换热量流失,增加了蓄热量,延长了系统对用户端的供热时长。
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公开(公告)号:CN213396126U
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202020696975.3
申请日:2020-04-30
Applicant: 西南交通大学
IPC: F25D31/00 , F25D3/00 , F25D19/00 , F25D29/00 , F25B29/00 , F25B41/20 , F25B49/02 , H02S20/20 , F24S25/33
Abstract: 本实用新型提供一种太阳能热泵‑相变储能材料食物保温蜂巢柜,包括光伏遮阳棚、太阳能蓄电池、太阳能逆变系统、蒸发器冷室、冷凝器热室、辅助风冷换热器、压缩机以及电子膨胀阀;光伏模块、太阳能蓄电池与太阳能逆变系统组合或市电输入为热泵系统供电,热泵蒸发器内部的液态冷媒通过沸腾换热吸收蒸发器冷室内部的低温相变模块的热量,使其由液态变为固态储存冷量;热泵冷凝器内部的气态冷媒释放热量到冷凝器热室内的高温相变模块,使其由固态变为液态储存热量,冷室和热室用于存放食物。辅助风冷换热器可作为热泵蒸发器或冷凝器用于调节蒸发器冷室、冷凝器热室内的温度。本实用新型将光伏、热泵、相变储能模块相结合,可长时间等温储存食物。
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公开(公告)号:CN212253200U
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202021551272.8
申请日:2020-07-30
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本实用新型提供一种光伏光热水箱模块‑特朗伯墙结合系统,包括玻璃板、太阳能光伏光热层、太阳能蓄电池、太阳能逆控一体机、储热水箱和特朗伯墙。本系统可实现发电、制热水以及采暖等多种功能。在非采暖季,光伏光热水箱模块运行,以水自然对流换热形式实现制热水功能;在采暖季,光伏光热水箱模块和特朗伯墙联合,以水和空气自然自然对流换热模式实现采暖功能。除了季节性的实现制热水、采暖功能外,本系统同时可实现全年供电。本实用新型具有易加工、易与建筑结合等特点,可根据不同季节光照特点,实现多功能输出满足建筑不同需求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211491544U
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201921867336.2
申请日:2019-10-31
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本实用新型提供一种与食物保温系统结合的智能送餐机器人,包括太阳能动力系统、制冷制热系统、冷室、热室、驱动系统和控制系统;制冷制热系统通过太阳能动力系统供电,半导体制冷片通过珀耳帖效应,其冷端吸热,通过与冷端紧密连接的冷室散热片和冷室风扇吸收冷室内部低温相变模块的热量,使其由液态相变为固态,储存冷量;其热端放热,通过与热端紧密连接的热室散热片和热室风扇将从冷室吸收来的热量释放到热室内,并被高温相变模块吸收,相变材料由固态相变为液态,储存热量;冷热两室所设置的相变材料总体热容相等,冷室和热室用于存放食物,本实用新型提供的系统中引入相变储能模块,可及时储存和释放热量,延长食物保存时间。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209645196U
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201821316662.X
申请日:2018-08-15
Applicant: 西南交通大学
IPC: A61F7/00
Abstract: 硬壳相变暖手宝,属于取暖装置,解决了现有暖手宝存在保温时间短以及温度不恒定、舒适度差等问题。包括硬质保护壳,硬质保护壳内部设置有加热控温模块、传热介质模块及相变蓄能层,加热控温模块包括电加热管、测温探头和控温元件,传热介质模块包括盘管以及封装在盘管内部的流体,盘管包括中心容腔以及与中心容腔的盘管分支,中心容腔设置有流体进口和流体出口;中心容腔中设置有电加热管,电加热管顶部连接有控温元件,控温元件内还设置有测温探头,测温探头延伸进流体中,用于测试流体的温度,盘管上下两侧分别设置有相变蓄能层,相变蓄能层为相变材料、高导热介质及泡沫金属混合而成的蓄能层。本实用新型用于局部保暖。
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公开(公告)号:CN208731684U
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201821316653.0
申请日:2018-08-15
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 组合式冷热分区相变保温送餐箱,属于保温技术领域,解决了送餐途中冷热食品同时保温的技术问题。包括箱体和箱盖,箱体包括底板和围绕在底板上部侧边的四个侧板,箱体与箱盖能够形成密封的送餐箱,箱体内设置有真空保温板,通过隔板将箱体分为热保温区与冷保温区,箱体的底板由外到内依次包括外壳板、真空保温板及内衬板,侧板由外到内依次包括外壳板、真空保温板、相变保温层及内衬板,箱盖由外到内依次包括外壳板和真空保温板,热保温区的相变保温层为高温相变保温层,冷保温区的相变保温层为低温相变保温层。所述相变保温层装在内衬中,可拆卸用于反复蓄冷和蓄热。本实用新型用于食品运输过程。
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公开(公告)号:CN204970674U
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201520718968.8
申请日:2015-09-16
Applicant: 西南交通大学
Inventor: 张楠
Abstract: 本实用新型公开了一种具有加热功能且方便携带的基于非接触能量传输的非接触式感应加热水杯。该水杯,包括杯体,杯体的底部设置有电加热装置,还包括底座以及供电装置,供电装置包括原边能量发射端和副边能量接收端,原边能量发射端由直流源、逆变器、初级补偿电容和初级线圈组成,直流源、逆变器、初级补偿电容和初级线圈依次相连,副边能量接收端由次级线圈和次级补偿电容组成。该加热水杯可以在底座与杯体不接触的情况下便可以实现杯体内水的加热,可以随时随地对水杯内的水进行加热,在携带时,将底座与杯体分开携带即可,而且该结构的底座和电加热装置的体积、重量都较小,非常便于携带。适合在日常生活用品领域推广应用。
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